Pembahasan OSN Matematika SMA Tahun 2013 Seleksi Tingkat Nasional Tutur Widodo

Tutur Widodo

OSN Matematika SMA 2013

Pembahasan OSN Matematika SMA Tahun 2013 Seleksi Tingkat Nasional Tutur Widodo 1. Diketahui bangun persegi panjang berukuran 4 × 6 dengan beberapa ruas garis, seperti pada gambar.

Dengan menggunakan ruas garis yang sudah ada, tentukan banyak jajar genjang tanpa sudut siku-siku pada gambar tersebut. Jawaban : Untuk memudahkan bagi menjadi dua kasus, (i) Jajar genjang yang dua sisinya dibentuk oleh garis horisontal. • Jajar genjang dengan tinggi 1 satuan Banyak jajar genjang yang demikian ada 2 × 4 ×

6 2

= 120.

• Jajar genjang dengan tinggi 2 satuan Banyak jajar genjang yang demikian ada 2 × 3 ×

5 2

= 60.


4 2

= 24.


3 2

=6

Jadi, banyaknya jajar genjang pada kasus (i) ada 120 + 60 + 24 + 6 = 210. (ii) Jajar genjang yang dua sisinya dibentuk oleh garis vertikal • Jajar genjang dengan tinggi 1 satuan Banyak jajar genjang yang demikian ada 2 × 6 ×

4 2

= 72.


3 2

= 30.


2 2

= 8.

1

Tutur Widodo


Jadi, banyaknya jajar genjang pada kasus (ii) ada 72 + 30 + 8 = 110. Oleh karena itu, total keseluruhan jajar genjang tanpa sudut siku-siku pada gambar tersebut adalah 210 + 110 = 320 jajar genjang. 2. Diberikan segitiga lancip ABC dengan lingkaran luar ω. Garis bagi ∠BAC memotong ω di titik M . Misalkan P suatu titik pada garis AM dengan P di dalam segitiga ABC. Garis melalui P yang sejajar AB dan garis melalui P yang sejajar AC memotong sisi BC berturut-turut di titik E dan F . Garis M E dan M F memotong ω lagi berturut-turut di titik K dan L. Buktikan bahwa garis-garis AM, BL dan CK konkuren. Jawaban : Perhatikan gambar di bawah ini! C M

F

L

D P

E

A

B

K Misalkan D adalah perpotongan garis AM dan sisi BC. Untuk membuktikan AM, BL dan CK konkuren, berdasarkan Dalil Ceva (versi trigonometri) cukup ditunjukkan sin ∠CBL sin ∠BAM sin ∠ACK · · =1 sin ∠ABL sin ∠CAM sin ∠BCK karena sin ∠BAM = sin ∠CAM maka tinggal ditunjukkan sin ∠CBL sin ∠ACK · =1 sin ∠ABL sin ∠BCK Perhatikan bahwa

dan

sin ∠CBL sin ∠CM F DM · CF = = sin ∠ABL sin ∠DM F CM · DF sin ∠ACK sin ∠DM E BM · DE = = sin ∠BCK sin ∠BM E DM · BE

2

Tutur Widodo


sehingga diperoleh DM · CF BM · DE CF · DE sin ∠CBL sin ∠ACK · = · = sin ∠ABL sin ∠BCK CM · DF DM · BE DF · BE karena CM = BM . Oleh karena itu, hanya perlu ditunjukkan CF · DE =1 ⇔ DF · BE

CF BE = DF DE

Padahal kita punya BE AP CF = = DE DP DF seperti yang diharapkan. Jadi, terbukti garis-garis AM, BL dan CK konkuren. 3. Tentukan semua bilangan real positif M sedemikian sehingga untuk sebarang bilangan real positif a, b dan c, paling sedikit satu diantara tiga bilangan berikut a+

M , ab

b+

M , bc

c+

M ca

bernilai lebih dari atau sama dengan 1 + M . Jawaban : √ Jika a = b = c = 3 2M maka M harus memenuhi ketidaksamaan berikut √ 3

yang equivalen dengan

√ 3

2M + √ 3

M 4M 2

≥1+M

2 √ 3 2M − 1 2M + 2 ≤ 0

1 Oleh karena itu, satu-satunya nilai M yang memenuhi adalah M = . 2 1 Untuk menunjukkan bahwa M = memenuhi berarti cukup ditunjukkan 2 1 1 1 3 T = Max a + ,b + ,c + ≥ 2ab 2bc 2ca 2

3

Tutur Widodo


3 Andaikan T < , maka berdasarkan ketaksamaan AM-GM diperoleh 2 9 1 1 1 > 3T ≥ a + +b+ +c+ 2 2bc 2ca 2ab 1 1 1 1 2a + + 2b + + 2c + = 2 ab bc ca ! r 1 1 2 1 2 1 9 ≥ 9 a2 · ·b · ·c · 2 ab bc ca =

9 2

kontradiksi. 3 Oleh karena itu terbukti T ≥ . Jadi, satu-satunya nilai M yang memenuhi adalah 2 1 M= . 2 4. Misalkan p > 3 adalah bilangan prima dan X

S=

ijk

2≤i<j
Buktikan bahwa bilangan S + 1 habis dibagi p. Jawaban : Misal, !3 p−1 p−1 X X X i , U= i3 , dan V = (i + j)ij T = i=2

i=2

i6=j

maka kita peroleh hubungan ⇔ 6S = T − U − 3V

T = U + 3V + 6S

Padahal dengan menghitung kuantitas-kuantitas di atas pada modulo p diperoleh, p−1 X

!3

3 (p − 1)p T = i = (2 + 3 + · · · + (p − 1)) = − 1 ≡ −1 mod p 2 i=2 2 p−1 X (p − 1)p 3 3 3 3 U= i = 2 + 3 + · · · + (p − 1) = − 1 ≡ −1 mod p 2 i=2 ! p−1 ! p−1 X X X V = (i + j)ij = i2 i −U i6=j

=

3

i=2

i=2

(p − 1)p(2p − 1) (p − 1)p −1 − 1 − U ≡ (−1)(−1) − (−1) ≡ 2 mod p 6 2

4

Tutur Widodo


sehingga 6S = T − U − 3V ≡ (−1) − (−1) − 3(2) ≡ −6 mod p yang berakibat 6(S + 1) ≡ 6S + 6 ≡ 0 mod p dan karena F P B(6, p) = 1 maka S + 1 ≡ 0 mod p. Jadi, terbukti S + 1 habis dibagi p. 5. Diberikan sebarang polinom kuadrat P (x) dengan koefisien utama positif dan diskriminan negatif. Buktikan bahwa P (x) dapat dinyatakan sebagai jumlah tiga polinom kuadrat P (x) = P1 (x) + P2 (x) + P3 (x) dengan P1 (x), P2 (x), P3 (x) memiliki koefisien utama positif dan diskriminan nol serta akar (real kembar) dari ketiga polinom tersebut berbeda. Jawaban : Tanpa mengurangi keumuman misalkan koefisien utama dari P (x) adalah 1. Selanjutnya misalkan P (x) = x2 + bx + c dengan D = b2 − 4c < 0. Maka diperoleh P (x) = x2 + bx + c 2 b2 b − +c = x+ 2 4 2 2 1 −D b 1 b = x+ + x+ + 2 2 2 2 4 ! r r 2 1 1 b b −D 2 b −D 2 = x+ + x+ + + x+ − 2 2 4 2 2 2 2 1 2

b 2 , 2

1 4

b 2

q

−D 2

2

Oleh karena itu, pilih P1 (x) = x+ P2 (x) = x+ + dan P3 (x) = q 2 1 x + 2b − −D sehingga untuk setiap P (x) terbukti terdapat P1 (x), P2 (x), P3 (x) se4 2 hingga P (x) = P1 (x) + P2 (x) + P3 (x). 6. Suatu bilangan asli n dikatakan kuat apabila terdapat bilangan asli x sehingga xnx + 1 habis dibagi 2n . a) Buktikan bahwa 2013 merupakan bilangan kuat. b) Jika m bilangan kuat, tentukan bilangan asli terkecil y sehingga y my + 1 habis dibagi 2m . Jawaban :

5

Tutur Widodo


Ingat kembali identitas : untuk sebarang bilangan bulat a, b, dan bilangan ganjil n berlaku an + bn = (a + b)(an−1 − an−2 b + · · · − abn−2 + bn−1 )

·········

(♣)

a). Misalkan x = 22013 − 1 maka x + 1 = 22013 dan berdasarkan (♣), diperoleh x + 1 membagi x2013x + 1. Jadi, terbukti 2013 adalah bilangan kuat. b). Diketahui 2m |(y my + 1). Dari sini jelas bahwa y bilangan ganjil. Selain itu jika m genap maka y my ≡ (y ky )2 ≡ 0 atau 1 mod 4. Akibatnya y my + 1 ≡ 1 atau 2 mod 4, kontradiksi dengan fakta 2m |(y my + 1). Jadi, haruslah m juga bilangan ganjil. Karena my ganjil berdasarkan (♣), diperoleh y my + 1 = (y + 1)(y my−1 − y my−2 + y my−3 − · · · + y 2 − y + 1)

·········

(♠)

Karena y ganjil dan bilangan y my−1 − y my−2 + y my−3 − · · · + y 2 − y + 1 memiliki my suku maka y my−1 − y my−2 + y my−3 − · · · + y 2 − y + 1 juga ganjil. Oleh karena itu dapat disimpulkan 2m |(y + 1) sehingga 2m ≤ y + 1 =⇒ y ≥ 2m − 1. Padahal berdasarkan (♠), mudah dicek bahwa y = 2m − 1 memenuhi. Jadi, bilangan terkecil yang memenuhi adalah y = 2m − 1. 7. Diberikan jajar genjang ABCD. Pada sisi luar jajar genjang, dikonstruksi persegipersegi ABC1 D1 , BCD2 A2 , CDA3 B3 dan DAB4 C4 . Pada sisi-sisi luar B4 D1 , C1 A2 , D2 B3 , dan A3 C4 dari segitiga-segitiga AB4 D1 , BC1 A2 , CD2 B3 , dan DA3 C4 , konstruksi persegipersegi lagi dengan pusat berturut-turut OA , OB , OC dan OD . Buktikan bahwa AOA = BOB = COC = DOD Jawaban : Misal E, F, G, H berturut-turut adalah titik pusat persegi-persegi ABC1 D1 , BCD2 A2 , CDA3 B3 dan DAB4 C4 , sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini

6

Tutur Widodo

OSN Matematika SMA 2013 A3

OD

B3 OC G

C4 D

C

H B4

D2 F A

OA

B A2

P E D1

C1

OB

Perhatikan bahwa AH = BF, AE = BE dan ∠HAE = ∠F BE dengan demikian 4HAE ∼ = 4F BE sehingga HE = EF . Dengan cara serupa diperoleh pula EF = F G, F G = GH, dan GH = HE. Jadi, diperoleh EF = F G = GH = HE Misalkan P adalah titik tengah sisi AD1 diperoleh OA P = HP dan ∠OA P H = 90◦ akibatnya ∠OA P A = ∠EP H. Karena AP = P E diperoleh 4OA P A ∼ = 4EP H =⇒ AOA = HE. Dengan cara serupa kita peroleh pula BOB = EF, COC = F G dan DOD = GH. Karena EF = F G = GH = HE, diperoleh AOA = BOB = COC = DOD Terbukti. 8. Misalkan A suatu himpunan berhingga beranggotakan bilangan asli. Tinjau himpunanhimpunan bagian dari A dengan tiga anggota. Himpunan A dikatakan seimbang apabila banyak himpunan bagian dari A dengan tiga anggota yang jumlah ketiga anggota tersebut habis dibagi 3 sama dengan banyak himpunan bagian dari A dengan tiga anggota yang jumlah ketiga anggota tersebut tidak habis dibagi 3. a) Berikan satu contoh himpunan seimbang dengan 9 anggota. b) Buktikan bahwa tidak ada himpunan seimbang dengan 2013 anggota. Jawaban : Misal, n menyatakan banyaknya anggota himpunan A, x menyatakan banyaknya anggota 7

Tutur Widodo


himpunan A yang ≡ 0 mod 3, y menyatakan banyaknya anggota himpunan A yang ≡ 1 mod 3, dan z menyatakan banyaknya anggota himpunan A yang ≡ 2 mod 3. Jika A adalah himpunan seimbang maka harus dipenuhi persamaan berikut x y z 1 n + + + xyz = 3 3 3 2 3 atau equivalen dengan 2x(x−1)(x−2)+2y(y−1)(y−2)+2z(z−1)(z−2)+12xyz = n(n−1)(n−1)

·········

(♥)

a) Untuk mencari himpunan seimbang dengan 9 anggota, berarti equivalen dengan mencari solusi bulat nonnegatif untuk persamaan (♥) dengan n = 9 yaitu mencari triple (x, y, z) yang memenuhi 2x(x − 1)(x − 2) + 2y(y − 1)(y − 2) + 2z(z − 1)(z − 2) + 12xyz = 9 · 8 · 7 dan salah satu solusi yang memenuhi yaitu (x, y, z) = (1, 1, 7). Oleh karena itu, untuk mengkonstruksi himpunan seimbang dengan 9 anggota diperlukan 1 bilangan ≡ 0 mod 3, 1 bilangan ≡ 1 mod 3, dan 7 bilangan ≡ 2 mod 3. Salah satu contoh himpunan seimbang dengan 9 anggota tersebut adalah himpunan {1, 2, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20}. b) Untuk n = 2013, persamaan (♥) equivalen dengan 2x(x−1)(x−2)+2y(y−1)(y−2)+2z(z−1)(z−2)+12xyz = 2013·2012·2011

·········

(♦)

mengingat x + y + z = 2013 maka persamaan (♦) setara dengan 2x(x − 1)(x − 2) + 2y(y − 1)(y − 2) + 2(2013 − (x + y))(2012 − (x + y))(2011 − (x + y)) + 12xy(2013 − (x + y)) = 2013 · 2012 · 2011 Jika bekerja pada modulo 2011, kita peroleh 2x(x − 1)(x − 2) + 2y(y − 1)(y − 2) + 2(2 − (x + y))(1 − (x + y))(−(x + y)) + 12xy(2 − (x + y)) ≡ 0 mod 2011

⇔ 2(x3 − 3x2 + 2x) + 2(y 3 − 3y 2 + 2y) − 2 (x + y)3 − 3(x + y)2 + 2(x + y) + 12xy(2 − (x + y)) ≡ 0 mod 2011

8

Tutur Widodo


⇔

− 18x2 y − 18xy 2 + 36xy ≡ 0 mod 2011

⇔

− 18xy(x + y − 2) ≡ 0 mod 2011

⇔ xy(x + y − 2) ≡ 0 mod 2011 Terdapat dua kasus yang mungkin, (i) x atau y ≡ 0 mod 2011, WLOG x ≡ 0 mod 2011. Ada dua kasus • Jika x = 0, maka persamaan (♦) menjadi y(y − 1)(y − 2) + z(z − 1)(z − 2) = 2013 · 1006 · 2011 karena y + z = 2013, persamaan di atas setara dengan y(y − 1)(y − 2) + (2013 − y)(2012 − y)(2011 − y) = 2013 · 1006 · 2011 ⇔ y(y − 1)(y − 2) − y(−1 − y)(−2 − y) ≡ ⇔

− 6y 2 ≡

⇔ y2 ≡

mod 671

mod 671

mod 671

. Tidak ada solusi yang memenuhi. 6= 21 2013 3 1342 1 2013 – Jika y = 671 diperoleh 671 . Tidak ada solusi yang + = 6 2 3 3 3 memenuhi. – Jika y = 1342 diperoleh 1342 . Tidak ada solusi yang + 671 6= 12 2013 3 3 3 memenuhi. 1 2013 – Jika y = 2013 diperoleh 2013 6= 2 3 . Tidak ada solusi yang memenuhi. 3 – Jika y = 0 diperoleh

2013 3

• Jika x = 2011, maka diperoleh y + z = 2, ada tiga kemungkinan – y = 2 dan z = 0, berakibat 2011 . Tidak ada solusi yang + 23 6= 21 2013 3 3 memenuhi. 1 1 1 2013 . Tidak ada solusi – y = z = 1, berakibat 2011 + + + 2011 = 6 2 3 3 3 3 yang memenuhi. . Tidak ada solusi yang – y = 0 dan z = 2, berakibat 2011 + 23 6= 12 2013 3 3 memenuhi. (ii) x + y − 2 ≡ 0 mod 2011 yang setara dengan x + y ≡ 2 mod 2011. • Jika x + y = 2 maka z = 2011. Kasus ini equivalen dengan kasus ketika x = 2011, jadi tidak ada solusi yang memenuhi. • Jika x + y = 2013 maka z = 0. Kasus ini equivalen dengan kasus ketika x = 0, jadi tidak ada solusi yang memenuhi. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan tidak ada solusi bulat nonnegatif untuk

9

Tutur Widodo


persamaan 2x(x − 1)(x − 2) + 2y(y − 1)(y − 2) + 2z(z − 1)(z − 2) + 12xyz = 2013 · 2012 · 2011 Sehingga terbukti tidak ada himpunan seimbang dengan 2013 anggota.

Disusun oleh : Tutur Widodo Apabila ada saran, kritik maupun masukan silakan kirim via email ke [email protected] Terima kasih. Website : www.pintarmatematika.net

10

Pembahasan OSN Matematika SMA Tahun 2013 Seleksi Tingkat Nasional Tutur Widodo

Recommend Documents